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WSZ-AO-4m3/h地埋式生活污水处理设备

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更新时间:2020-06-06 15:37:20浏览次数:154

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产品简介

加工定制    
WSZ-AO-4m3/h地埋式生活污水处理设备水处理的每项工艺技术都有其优点、特点、适用条件和不足之处,需考虑当地的具体条件,同样的工艺,在不同的进水和出水条件下,取用不同的设计参数,设备的选型并不是一成不变的。

详细介绍

WSZ-AO-4m3/h地埋式生活污水处理设备

WSZ-AO-4m3/h地埋式生活污水处理设备——简介

MBBR工艺,现仍处于试验性研究阶段。其关键技术在于对悬浮填料的研究,如产品为中Φ50×50(mm)的圆筒状悬浮填料,比表面积为278m2/m3,材料为改性的聚乙烯;悬浮填料由聚丙烯塑料制成,为Φ50×50(mm)的圆筒状,比表面积为350m2/m3。一般来说,国内使用的载体外形尺寸比国外的要大,这主要是受整个工艺和出水格栅的限制。

总体而言,我国目前对悬浮填料的研究才刚刚起步,新型悬浮填料在我国污水处理工程中的应用具有广泛的发展空间。目前,国内常用的填料有蜂窝填料、软性填料、半软性填料及复合填料等固定型填料,但这些填料在使用中常会遇到堵塞、结团、布气布水不均匀等问题,影响了生物处理效果。另外,上述填料均需安装在辅助支架上,这就给填料的安装、更换等造成诸多不便,使工程投资和运行管理费用相对提高。

国内外已对MBBR工艺进行了多项试验性研究,并在实际应用中取得了较好的效果。由于MBBR可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有污水处理厂基础上升级,且处理效果好,欧洲、美国、日本、新西兰以及我国均建有MBBR型污水处理厂。

适用范围

宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机污水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理,主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机污水处理后达到回用水质要求,使污水处理后资源化利用。

设计原则

1. 遵循泸州的环保政策、法规,确保出水各项指标达到设计要求,达到或优于贵公司所提出的排放要求;

2. 因地制宜地根据客观实际,在保证处理效果达标排放的前提下,尽量节省工程投资、节省用地、节省能源、降低运行成本。

3. 废水处理工艺技术*可靠、简单实用、经济合理、节能、确保水处理效果、减少工程投资与日常运行费用、管理维护方便。合理采用机械与自动化操作,减轻操作人员的劳动强度。

4. 积极稳妥地采用废水处理新技术、新设备、新材料,采用国产化设备,以节省项目投资。

5. 妥善处理和处置废水处理过程中产生的各类污泥,选用噪声小的设备,避免对环境造成二次污染;

6. 规范操作,实现科学现代化的管理,既保证废水处理设施的自动化管理,利于统一协调,自控系统和仪表监测力求简单实用,宜于长期使用。

生活污水处理设备处理:

  好氧处理是指利用好氧微生物处理生活废水的一种工艺。好氧生物处理法可分为天然好氧处理和人工好氧处理两大类。

  天然好氧生物处理法是利用天然的水体和土壤中的微生物来净化废水的,亦称自然生物处理法,主要有水体净化和土壤净化两种。前者主要有氧化塘(好氧塘、兼性塘、厌氧塘)和生活塘等;后者主要有土地处理(慢速渗滤、快速法滤、地面漫流)和人工湿地等。

  自然生物处理法不仅基建费用低,动力消耗少,该法对难生化降解的有机物、氮磷等营养物和的去除率也高于常规的二级处理,部分可达到处理的效果。此外,在一定条件下,该法配合污水灌溉可实现污水资源化利用。该法的缺点主要是面积大和处理效果易受季节影响等。但如果生活规模小且附近有废弃的沟塘和滩涂可供利用时,应尽量选择该以节约投资和处理费用。

R法自动化控制程度高,能够对污水进行深度处理,但其缺点是BOD负荷较小,一次性投资也大。A/O体是一种兼有去除BOD和脱氮双重作用的活性污泥处理工艺,其投资虽然偏大,但经该法处理后的水易于达标排放。因此对于那些生活规模大、废水产生量多且有较强经济能力的生活可选择A/O法,而对于中等规模的生活可选择氧化和生物转盘等好氧处理工艺。

产品特点

采用优化的膜组件设计,主要考虑占用面积和和经济性。具体设计膜组件方案如下:

1)运行方式:

作为膜生物反应器工艺,采用间歇过滤抽吸的运行方式。膜系统可实现连续进水,间歇出水。设计8分钟膜过滤,2分钟停止过滤的的运行方式。

2)抽吸系统:

系统各配置一台自吸泵、真空压力表 、每个反应池配水位控制仪1套。

功能:真空表的安装尽量与反应器池体水位在一个个水平上,能客观地观测膜实际工作的跨膜压差,真空表可采用一般真空表,人工观测;也可以采用数据反馈真空表,设定一定真空度,达到该真空度,抽吸泵停止工作,发生预警。水位控制仪主要控制 mbr池内水位,保证 mbr池内水位不发生水位降低设定警戒线或溢漫事件。

 

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